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Zirconium
Zirconium

Calcium
Calcium



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Zirconium
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Calcium

Zirconium vs Calcium

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1 Tableau périodique
1.1 Symbole
Zr
Ca
1.2 Numéro de groupe
42
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
54
Lithium Métal
2 7
1.8 Bloque
d
s
1.9 famille Element
Transition
alcalino-terreux
1.10 Numero CAS
74406777440702
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.13 Nom Space Group
P63/mmc
Fm_ 3m
1.14 Espace numéro de groupe
194,00225,00
Plutonium Métal
11 229
3 Faits
3.1 Tous les faits
  • Zirconium métallique peut résister aux acides faibles.
  • Zirconium métallique réagit avec l'oxygène et l'azote dans l'atmosphère.
Le calcium se classe 5e rang dans la liste de l'abondance Pourcentage de la terre.
3.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Croûte terrestre, Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
3.3 Histoire
3.3.1 Qui a découvert
Martin Heinrich Klaproth
Humphry Davy
3.3.2 Découverte
En 1789
En 1808
3.4 Abondance
3.4.1 Abondance Dans Univers
5 * 10-6 %7 * 10-3 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
3.4.3 Abondance Dans Sun
~0.000004 %~0.007 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
1.2.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %1,10 %
Or Métal
1.7E-07 22
1.3.1 Abondance Dans la croûte terrestre
0,01 %5,00 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
1.3.4 Abondance Dans les océans
0,00 %0,00 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
2.2.4 Abondance Dans les humains
0,00 %1,40 %
Radium Métal
1E-13 1.4
3 Usages
3.1 Utilisations et avantages
  • Comme ce métal ne pas absorber les neutrons; Il est utilisé dans les centrales nucléaires.
  • Son oxyde est utilisé dans la céramique ultra fortes. Il est également utilisé dans la fabrication de creusets.
  • alliage de magnésium d'aluminium améliore les caractéristiques de résistance mécanique et de soudage et donc il est utilisé dans l'avion et la voiture de fabrication.
  • Il est également utilisé pour éliminer le soufre du fer fondu et de
3.1.1 utilisations industrielles
Industrie aérospaciale, munitions Industrie
Industrie chimique
3.1.2 Utilisations médicales
N / A
Dentisterie, Industrie pharmaceutique
3.1.3 Autres utilisations
Alloys, Recherche nucléaire, Objectifs de recherche
Alloys
3.2 Propriétés biologiques
3.2.1 Toxicité
N / A
non toxique
3.2.2 Présent dans le corps humain
3.2.3 In Blood
0,01 Sang / mg dm-360,50 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
3.2.5 Dans os
0,10 ppm170 000,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 852,00 °C839,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.3 Point d'ébullition
4 377,00 ° C1 484,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
6.7 Apparence
6.7.1 État physique
Solide
Solide
6.7.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
6.7.3 Lustre
Lustré
N / A
6.8 Dureté
6.8.1 Dureté Mohs
5,001,75
Césium Métal
0.2 8.5
6.8.3 Dureté Brinell
638,00 MPa170,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
6.8.6 Dureté Vickers
820,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
6.10 Vitesse du son
3 800,00 Mme3 810,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
6.12 Propriétés optiques
6.12.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
6.12.3 Réflectivité
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
58 97
7.3 allotropes
7.3.1 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.3.2 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.3.3 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Zr
Ca
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
2419
Tennessine Métal
0 38
8.4 Électronégativité
8.4.1 Pauling Electronégativité
1,331,00
Francium Métal
0.7 2.54
8.4.4 Sanderson Electronégativité
0,900,95
Césium Métal
0.22 2.56
8.4.6 Allred Rochow Electronégativité
1,221,04
Césium Métal
0.86 1.82
8.4.9 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,08
Césium Métal
0.62 2.48
9.2.4 Allen Electronégativité
1,321,03
Césium Métal
0.659 2.7
9.4 Électropositivité
9.4.1 Pauling électropositivité
2,673,00
Or Métal
1.46 3.3
9.6 Energies Ionisation
9.6.1 1er niveau d'énergie
640,10 kJ / mol589,80 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
9.6.3 2ème niveau d'énergie
1 270,00 kJ/mol1 145,40 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.1.2 3ème niveau d'énergie
2 218,00 kJ/mol4 912,40 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.1.4 4ème niveau d'énergie
3 313,00 kJ / mol6 491,00 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
10.1.5 5ème niveau d'énergie
7 752,00 kJ / mol8 153,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.2.1 6ème niveau d'énergie
9 500,00 kJ / mol10 496,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.2.3 7ème niveau d'énergie
Indisponible12 270,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.2.5 8e niveau d'énergie
Indisponible14 206,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
10.4.2 9e niveau d'énergie
Indisponible18 191,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
10.4.4 10ème niveau d'énergie
Indisponible20 385,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
10.4.6 11ème niveau d'énergie
Indisponible57 110,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
10.4.9 12ème niveau d'énergie
Indisponible63 410,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
10.4.11 13 Niveau énergie
Indisponible70 110,00 kJ / mol
Molybdène Métal
26930 76015
10.4.14 14 Niveau énergie
Indisponible78 890,00 kJ / mol
Molybdène Métal
29196 86450
10.4.16 15 Niveau énergie
Indisponible86 310,00 kJ / mol
Manganèse Métal
41987 97510
10.4.18 16 Niveau énergie
Indisponible94 000,00 kJ / mol
Fer Métal
47206 109480
10.5.2 17 Niveau énergie
Indisponible104 900,00 kJ / mol
Cobalt Métal
52737 122200
10.5.4 18 Niveau énergie
Indisponible111 711,00 kJ / mol
Nickel Métal
58570 134810
10.5.6 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
10.6.5 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
10.6.7 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
11.2.2 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
11.2.4 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
11.2.6 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
11.2.8 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
11.2.10 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
11.3.3 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
11.3.5 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
11.3.7 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
11.3.10 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
11.5 Equivalent Electrochemical
0,85 g/amp-hr0,75 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
11.7 Fonction Electron travail
4,05 (eV)2,87 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
12.2 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, Inflammable, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Stabilité chimique, Inflammabilité, ionisation, Solubilité
13 Atomique
13.1 Numéro atomique
4020
Lithium Métal
3 117
13.5 Configuration de l'électron
[Kr]4d25s2
[Ar] 4s2
13.6 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Cubique à faces centrées
13.6.1 réseau cristallin
13.7 Atome
13.7.1 Nombre de Protons
4020
Lithium Métal
3 117
13.7.3 Nombre de Neutrons
5120
Lithium Métal
4 184
13.7.6 Nombre de Electrons
4020
Lithium Métal
3 117
13.10 Rayon d'un Atom
13.10.1 Rayon atomique
160,00 pm197,00 pm
Béryllium Métal
112 265
13.11.3 covalent Radius
175,00 pm176,00 pm
Béryllium Métal
96 260
13.11.6 Van der Waals Radius
200,00 pm231,00 pm
Zinc Métal
139 348
13.13 Poids atomique
91,22 uma40,08 uma
Lithium Métal
6.94 294
13.15 Volume atomique
14,10 cm3 / mol29,90 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
13.18 Numéros atomiques adjacentes
13.18.1 élément précédent
13.18.2 Suivant élément
13.19 Valence Electron Potentiel
80,00 (-eV)29,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
13.21 Constante de réseau
323,20 pm558,84 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
13.24 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, π/2
13.25 Lattice C/A Ratio
1,59Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
15 Mécanique
15.1 Densité
15.1.1 Densité à la température ambiante
6,52 (g/cm3)1,55 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
15.1.4 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
5,80 (g/cm3)1,38 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
15.3 Résistance à la traction
330,00 MPaIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
15.5 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
15.7 Pression de vapeur
15.7.1 Pression de vapeur à 1000 K
Indisponible25,50 (Pa)
Cérium Métal
2.47E-11 121
15.7.4 Pression de vapeur à 2000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
15.9 Propriétés d'élasticité
15.9.1 Module de cisaillement
33,00 GPa7,40 GPa
Potassium Métal
1.3 222
15.9.5 Modulus Bulk
91,10 GPa17,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
15.9.8 Module d'Young
88,00 GPa20,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
15.11 Ratio de Poisson
0,340,31
Béryllium Métal
0.032 0.47
16.2 Autres propriétés mécaniques
Ductile, Malléable
N / A
17 Magnétique
17.1 Caractéristiques magnétiques
17.1.1 densité
6,514,58
Lithium Métal
0.53 4500
17.1.6 Commande magnétique
Paramagnétique
diamagnétique
17.1.7 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
17.1.10 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
17.3 Propriétés électriques
17.3.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
17.3.2 Résistivité
421,00 nΩ · m33,60 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
17.3.7 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,30 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
17.3.11 Electron Affinity
41,10 kJ / mol2,37 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
19 Thermique
19.1 Chaleur spécifique
0,27 J / (kg K)0,63 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
19.4 Molar Capacité de chaleur
25,36 J/mol·K25,93 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
19.7 Conductivité thermique
22,60 W / m · K201,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
20.3 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
20.8 Dilatation thermique
5,70 µm/(m·K)22,30 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
20.10 Enthalpie
20.10.1 Enthalpie de vaporisation
581,60 kJ / mol150,00 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
20.10.4 Enthalpie de fusion
20,90 kJ / mol8,54 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
20.11.2 Enthalpie de Atomisation
598,00 kJ / mol184,00 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
20.13 Norme Molar Entropy
39,00 J /mol.K41,60 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1